Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения — КиберПедия 

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения

2019-08-07 217
Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Под радиусом эффективного теплоснабжения понимается максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Применительно к ЗАТО Железногорск расчёт радиусов эффективного теплоснабжения целесообразно выполнять только для обоснования целесообразности / нецелесообразности переключения нагрузки потребителей пос.Первомайский, пос.Подгорный, пос.Новый Путь, пос.Тартат, баз отдыха с собственных локальных теплоисточников на систему централизованного теплоснабжения г.Железногорска.

Данная задача может быть упрощена до задачи сравнения топливных составляющих подачи теплоты до конечных потребителей от локальных теплоисточников в сравнении с Железногорской ТЭЦ.

В таблице 6.6 представлен расчёт нормативных тепловых потерь в тепломагистрали от Железногорской ТЭЦ до отводов на подключаемые посёлки, а также потерь в отводах от магистрали до замещаемых котельных.

В таблице 6.7 представлен расчёт изменения затрат на топливо при переключении нагрузки посёлков на Железногорскую ТЭЦ.

Таблица 6.6

Нормативные тепловые потери

От Железногорской ТЭЦ до потребителей

Наименование потребителя

расчетный участок

Диаметр трубопровода Ду, мм

Протяженность участка, м

Тепловые потери на подающем тр-де, Гкал/ч

Тепловые потери на обратном трубопроводе, Гкал\ч

Тепловые потери на магистрали, отнесенные к потребителю, Гкал/ч

Суммарные тепловые потери, Гкал/ч

Суммарные тепловые потери, Гкал/год

Потери теплоносителя в магистрали, отнесенные к потребителю, т/ч

Суммарные нормативные потери теплоносителя, т/ч

начало участка конец участка
п. Подгорный МТК-Пг котельная п. Подгорный 300 5000 0,441 0,315 0,019 0,776 6794,8 0,163 1,930
п. Тартат МТК-Тт Котельная п. Тартат 100 3500 0,134 0,089 0,006 0,229 2005,8 0,046 0,184
п. Новый путь МТК-Нп ТК на котельной п. Новый путь 200 2500 0,160 0,110 0,018 0,288 2526,6 0,153 0,546
База отдыха ТК на котельной п. Новый путь Котельная Базы отдыха 125 5600 0,245 0,160 0,018 0,423 3703,9 0,149 0,492
п. Первомайский МТК-Пм Бойлерная п. Первомайский 400 1600 0,185 0,138 0,456 0,779 6820,0 3,834 4,839

 

Таблица 6.7

Изменение затрат на топливо при переключении нагрузки посёлков на Железногорскую ТЭЦ

Наименование потребителя

Дополнительный расход топлива на компенсацию тепловых потерь, т.у.т.

Изменение удельного расхода условного топлива за счёт переключения на ЖТЭЦ, кг/Гкал

Изменение расхода топлива за счёт изменения тепловой экономичности, т.у.т.

Суммарное изменение расхода условного топлива при переключении нагрузки, т.у.т.

Изменение затрат на топливо, тыс.руб/год

п. Подгорный 1272,7 -2,41 194,3 1467,0 -96874,5  
п. Тартат 375,7 54,70 -244,6 131,1 203,2  
п. Новый Путь 473,2 66,42 -543,9 -70,7 -109,6  
База отдыха 693,7 41,41 -350,7 343,1 531,8  
п. Первомайский 1277,4 -5,32 611,6 1889,0 -136203,7  

 

Как следует из представленной таблицы, для пос.Подгорный, пос.Первомайский, пос.Новый Путь перевод нагрузки на Железногорскую ТЭЦ целесообразно уже с точки зрения сокращения затрат на топливо. Горячее водоснабжение посёлков в нормальном режиме будет обеспечиваться от Железногорской ТЭЦ по циркуляционной схеме. При останове ЖТЭЦ на ППР ГВС потребителей поселков будет прекращено на период ППР.

Для котельных пос.Тартат и баз отдыха целесообразность переключения может быть обусловлена сокращением затрат на персонал, ремонтно-техническое обслуживание оборудования. Тем не менее, ввиду малой мощности котельных п.Тартат и баз отдыха и большой протяжённости магистральных тепловых сетей до них на перспективу принимается сохранение локальных источников тепла с устройством блочно-модульных котельных.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)

 

В рамках настоящей работы не предполагается решений по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов).

 


Поделиться с друзьями:

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.008 с.